عدادات كهربائية بالصور

الصور المعروضة أدناه مأخوذة من فيلم الفيزياء التربوي «أجهزة قياس كهربائية». يتكون شريط الفيلم من خمسة أقسام: أجهزة النظام الكهروستاتيكي (مقاييس إلكتروستاتيكية ، مقاييس الفولتميتر) ، أجهزة النظام الكهرومغناطيسي ، أجهزة النظام الكهرومغناطيسي ، أجهزة قياس الأمتار وأجهزة النظام الكهروديناميكي (الواطميترات).
يتم قياس الفروق المحتملة الصغيرة نسبيًا باستخدام الفولتميتر الكهروستاتيكي. يستخدمون التفاعل بين الألواح المشحونة مع مساحة سطح كبيرة. في الفولتميتر الكهربائي ، يمكن تغيير المسافة بين الأقطاب الكهربائية (اللوحات) أو المنطقة النشطة للأقطاب الكهربائية. بوضوح شديد وبالتفصيل عن الكهرباء الساكنة في الصور موصوفة هنا: الكهرباء الساكنة في شريط سينمائي بالمدرسة
أجهزة النظام الالكتروستاتيكي
مبدأ تشغيل جهاز القياس الكهربي
قياس الفرق المحتمل
جهاز الفولتميتر الالكتروستاتيكي
التغيير في المنطقة النشطة من الأقطاب الكهربائية
مخطط توصيل الفولتميتر الالكتروستاتيكي
في أجهزة النظام الكهرومغناطيسي ، يتم استخدام تفاعل التيار مع المجال المغناطيسي. يتم تقدير قوة التيار المار من خلال شد الزنبرك الذي يحمل السلك.
لتحسين تفاعل المجال المغناطيسي مع التيار ، يتم استخدام إطار متعدد الدورات. القوى الكهرومغناطيسية تخلق عزم دوران الإطار. يقاوم الإطار التيارات الصغيرة بترتيب عشرات الملي أمبير. لقياس التيارات الكبيرة ، يتم تضمين مقاومة التحويل بالتوازي مع الإطار. تسمى هذه الأجهزة مقياس أمبير. في مقاييس التيار لقياس التيارات حتى 30 أ ، يتم تثبيت تحويلات في غلاف الجهاز. عند قياس التيارات الكبيرة ، يتم استخدام التحويلات الخارجية. من الممكن وجود تيارات صغيرة في الإطار بجهد منخفض في نهاياته. عند قياس الجهد العالي ، يتم تضمين مقاومة إضافية في سلسلة مع الإطار. يسمى جهاز القياس هذا مقياس الفولتميتر. يتم توصيل الفولتميتر بالتوازي مع قسم الدائرة حيث يتم قياس الجهد.
أجهزة النظام الكهرومغناطيسي
مبدأ تشغيل أجهزة النظام الكهرومغناطيسي
إطار به العديد من الانحناءات
بناء الإطار
ضمان توحيد مقياس الجهاز
مغناطيس أسطواني في جهاز قياس
تطبيق التحويلة
تحويلة خارجية للتيار الكهربائي
الفولتميتر
تشغيل الفولتميتر
في أدوات قياس النظام الكهرومغناطيسي ، يتم استخدام ظاهرة تراجع اللب في الملف الحالي. يتم تقدير مقدار التيار بواسطة شد الزنبرك ، ويمكن أن يكون الملف مسطحًا أو مستديرًا. لقياس التيارات الكبيرة ، تُصنع الملفات من سلك سميك. لقياس الجهد العالي (عشرات ومئات الفولتات) ، يتكون الملف من سلك رفيع ويتم توصيل مقاومة إضافية بالتسلسل معه.
أجهزة النظام الكهرومغناطيسي
مبدأ تشغيل أجهزة النظام الكهرومغناطيسي
أدوات أجهزة النظام الكهرومغناطيسي
لفائف مستديرة
قياس التيارات العالية
قياس الفولتية العالية
تسمى أجهزة القياس التي تحتوي على مصدر تيار مدمج وتستخدم لقياس المقاومة مباشرة بأوم. لقياس التيار ، تحتوي دائرة الأومتر على مليمتر ، وللحفاظ على جهد ثابت عبر المحطات ، وهي مقاومة متغيرة.تتم مراقبة ثبات الجهد عن طريق إغلاق المشابك وضبط إبرة المليمتر إلى أقصى قيمة للتيار باستخدام مقاومة متغيرة قبل كل قياس. يتوافق أقصى انحراف للسهم مع مقاومة صفرية بين المشابك. عندما تكون المشابك مفتوحة (مقاومة لانهائية) ، يكون التيار في الدائرة صفرًا. لذلك ، فإن مقياس المقاومة هو عكس المقياس الحالي.
أوم
تيار مقاوم
جهاز قياس المقاومة
جهاز مقياس المقاومة
التحكم في ثبات الجهد
أقصى انحراف لإبرة الفولتميتر
في أجهزة النظام الكهروديناميكي ، يتم استخدام مبدأ تفاعل التيارات. تنجذب الموصلات ذات التيار في اتجاه واحد. تتناسب قوة جاذبيتها مع حجم التيارات في الأسلاك. في الأجهزة ، تتشكل الأسلاك على شكل ملفات ، وعندما تتفاعل التيارات ، يدور الملف المتحرك ويلتوي الزنبرك. تتناسب زاوية الدوران مع التيارات في الملفات.
يتم توصيل الملف المتحرك لمقياس الواطميتر بالتوازي مع الحمل ويتم توصيل الملف الثابت في سلسلة. لذلك ، ستكون زاوية إيقاف السهم متناسبة مع التيار والجهد في الحمل ، أي القوة.
أجهزة النظام الكهروديناميكي
مبدأ تشغيل أجهزة النظام الكهروديناميكي
مبدأ تشغيل الواطميتر
الواطمتر المقياس الواطي
تبديل دائرة الواطميتر
أشرطة سينمائية تعليمية أخرى عن الهندسة الكهربائية:
ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي
العمل المغناطيسي للتيار
محطات كهربائية

ننصحك بقراءة:

لماذا التيار الكهربائي خطير؟